金属塑性变形的基本理论(精品).ppt
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1、金属压力加工塑态成型概论概论v 3.1 金属塑性变形的基本理论;v 3.2 自由锻;v 3.3 模锻;v 3.4 板料冲压。12/26/202223.1 金属塑性变形的基本理论金属压力加工概论金属压力加工概论v压力加工是使金属材料在外力作用下产生塑性变形,(永久变形)以获得所需形状、尺寸及机械性能的毛坯或零件的一种热加工工艺;v包括锻造和冲压;v只适合塑性好的金属材料如中、低碳钢;大多数有色金属及其合金。12/26/202233.1 金属塑性变形的基本理论压力加工分类压力加工分类 v锻压 锻造 模锻 自由锻 手工自由锻(打铁)机器自由锻(锤类、压力机)冲压v挤压v拉拔v轧制。12/26/202
2、243.1 金属塑性变形的基本理论金属在塑性变形中的特点金属在塑性变形中的特点v 坯料体积不变,只是坯料形状和尺寸的重新分配的结果(变形工艺);v与切削加工比较,压力加工的生产效率高,且能节约大量金属;v机械性能高;v由于坯料在固态下成形,受成形工具的限制,故产品的截面形状不能太复杂。12/26/202253.1 金属塑性变形的基本理论金属塑性变形的基本理论金属塑性变形的基本理论v弹性变形的本质(物理解释);外力应力原子离开平衡位置变形原子位能增加返回趋势外力消失变形消失弹性变形v金属塑性变形的实质晶粒内部或晶粒之间产生的滑移及转动;v由于晶体内部存在大量的缺陷,故实际变形的应力要比理论小得多
3、,多为位错运动,即缺陷的转移。图3-1图3-2图3-3图3-112/26/202263.1 金属塑性变形的基本理论塑性变形后金属的组织及性能塑性变形后金属的组织及性能v加工硬化 v回复 v再结晶 v冷变形和热变形 v纤维组织。12/26/202273.1 金属塑性变形的基本理论金属的可锻性金属的可锻性v金属的可锻性是指进行加工时的难易程度,(是衡量材料经受压力加工难易程度的工艺性能);v与塑性及变形抗力有关(综合在一起来衡量)塑性高、变形抗力小,则可锻性好;反之,则差。12/26/202283.1 金属塑性变形的基本理论影响金属可锻性的因素影响金属可锻性的因素v金属的本质(物理特性)化学成分的
4、影响组织结构的影响v加工条件变形温度变形速度应力状态 。12/26/202293.1 金属塑性变形的基本理论12/26/2022晶粒内部的滑移晶粒内部的滑移v单晶体的塑性变形的过程未变形v无外力、正常晶格弹性变形v外力小于屈服极限,弹性变形弹塑性变形v若外力继续增加,超过其屈服强度时,原子间距进一步增加,原子沿着一定的晶面产生相对滑移(该面称滑移面)塑性变形v外力去除后,原子在新的平衡位置上稳定下来,即弹性变形恢复,但滑移变形保留下来,即塑性变形。12/26/2022113.1 金属塑性变形的基本理论v多晶体的塑性变形 大多数金属都属于多晶体,其塑性变形是所有单晶粒变形的综合作用,即晶内滑移和
5、晶间的转动;每个单晶粒内部的塑性变形仍主要是滑移;但在多晶体变形中同时伴随有晶粒间的滑移和转动。晶粒间的滑移晶粒间的滑移12/26/2022123.1 金属塑性变形的基本理论金属的加工硬化金属的加工硬化v随着变化程度地增加,这种由于塑性变形在滑移面附近引起晶格的严重畸变,甚至产生碎晶而引起的强度和硬度的提高,塑性和韧性下降,这种现象称为加工硬化;v多数冲压件要利用加工硬化提高零件的强度。图3-4,512/26/2022133.1 金属塑性变形的基本理论v当温度适当提高时,由于原子动能的增加,原子扩散能力提高,使晶格畸变程度减轻,内应力明显减小。使加工硬化部分消除的现象。这一过程称回复,此温度称
6、回复温度,即T回=(0.25-0.30)T熔v 生产中对塑性变形后的工件进行低温退火,就是利用回复的原理。如碳钢弹簧在冷卷后加热到250300,再缓慢冷却以消除力应力。金属的金属的回复回复图3-512/26/2022143.1 金属塑性变形的基本理论金属的再结晶金属的再结晶v当温度升高到T再时,金属原子动能增加,原子扩散能力更高,能以某些碎晶或杂质为核心,重新生核和成长为新的晶粒,从而完全消除了加工硬化现象。该过程称为再结晶,此温度称为再结晶温度,即:T再=0.4 T熔 例如:钢的熔点t熔为1535,则t再=0.4(1535+273)K=723 K,即钢的再结晶温度t再=(723-273)=4
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